Главная страница
Навигация по странице:

  • Вирусы имеют уникальный геном, так как содержат либо ДНК, либо РНК

  • Морфологию вирусов

  • Простые, или безоболочечные, вирусы

  • Сложные, или оболочечные, вирусы

  • № 9 Морфологические и тинкториальные свойства бакте рий. Методы окраски. Морфологические свойства бактерий.

  • Существуют

  • Функции клеточной стенки

  • Метод выявления клеточной стенки

  • Цитоплазматическая мембрана

  • Функции цитоплазматической мембраны

  • Различают гифальные и дрожжевые формы грибов. Гифальные

  • Размеры

  • Передвигаются простейшие

  • Простейшие окрашиваются

  • Морфологию и структуру

  • микробиология. [ВОПРОСЫ] по микр.шпора. Не. Рольмикробиологии и иммунологии в подготовке врачейклиницистов иврачей профилактической службы


    Скачать 1.68 Mb.
    НазваниеНе. Рольмикробиологии и иммунологии в подготовке врачейклиницистов иврачей профилактической службы
    Анкормикробиология
    Дата02.02.2023
    Размер1.68 Mb.
    Формат файлаpdf
    Имя файла[ВОПРОСЫ] по микр.шпора.pdf
    ТипДокументы
    #917362
    страница2 из 34
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34
    Тип Ciliophora. Патогенный представитель — возбудитель балантидиаза —
    поражает толстый кишечник человека. Балантидии имеют многочисленные реснички и поэтому подвижны.
    Тип Microspora включает микроспоридии — маленькие (0,5—10 мкм)
    облигатные внутриклеточные паразиты, широко распространенные среди животных и вызывающие у ослабленных людей диарею и гнойно- воспалительные заболевания.
    № 8
    Принципы классификации вирусов
    .
    В основу классификации вирусов положены следующие категории:
    • тип нуклеиновой кислоты (ДНК или РНК), ее структура, количество нитей
    (одна или две), особенности воспроизводства вирусного генома;
    • размер и морфология вирионов, количество капсомеров и тип симметрии;
    • наличие суперкапсида;
    • чувствительность к эфиру и дезоксихолату;
    • место размножения в клетке;
    • антигенные свойства и пр.
    Вирусы имеют уникальный геном, так как содержат либо ДНК, либо РНК.
    Поэтому различают ДНК-содержащие и РНК-содержащие вирусы. Они обычно гаплоидны, т.е. имеют один набор генов. Геном вирусов представлен различными видами нуклеиновых кислот: двунитчатыми, однонитчатыми,
    линейными, кольцевыми, фрагментированными. Среди РНК- содержащих вирусов различают вирусы с положительным (плюс-нить РНК) геномом.
    Плюс-нить РНК этих вирусов выполняет наследственную функцию и функцию информационной РНК (иРНК). Имеются также РНК-содержащие вирусы с отрицательным (минус-нить РНК) геномом. Минус-нить РНК этих вирусов выполняет только наследственную функцию.
    Вирусы — мельчайшие микробы, не имеющие клеточного строения,
    белоксинтезирующей системы, содержащие только ДНК или РНК. Относятся к царству Vira. Являясь облигатными внутриклеточными паразитами, вирусы размножаются в цитоплазме или ядре клетки. Они — автономные генетические структуры. Отличаются особым — разобщенным (дисъюнктивным) способом размножения (репродукции): в клетке отдельно синтезируются нуклеиновые кислоты вирусов и их белки, затем происходит их сборка в вирусные частицы.
    Сформированная вирусная частица называется вирионом.
    Морфологию вирусов изучают с помощью электронной микроскопии, так как их размеры малы (18-400 нм) и сравнимы с толщиной оболочки бактерий.
    Форма вирионов может быть различной: палочковидной (вирус табачной мозаики), пулевидной (вирус бешенства), сферической (вирусы полиомиелита,
    ВИЧ), нитевидной (филовирусы), в виде сперматозоида (многие бактериофаги). Различают просто устроенные и сложно устроенные вирусы.
    Простые, или безоболочечные, вирусы состоят из нуклеиновой кислоты и белковой оболочки, называемой капсидом. Капсид состоит из повторяющихся морфологических субъединиц — капсомеров. Нуклеиновая кислота и капсид взаимодействуют друг с другом, образуя нуклеокапсид.
    Сложные, или оболочечные, вирусы снаружи капсида окружены ли- попротеиновой оболочкой (суперкапсидом, или пеплосом). Эта оболочка является производной структурой от мембран вирус-инфицированной клетки.
    На оболочке вируса расположены гликопротеиновые шипы, или шипики
    (пепломеры). Под оболочкой некоторых вирусов находится матриксный М- белок.
    Тип симметрии. Капсид или нуклеокапсид могут иметь спиральный,
    икосаэдрический (кубический) или сложный тип симметрии. Икосаэдрический тип симметрии обусловлен образованием изометрически полого тела из капсида, содержащего вирусную нуклеиновую кислоту (например, у вирусов гепатита А, герпеса, полиомиелита). Спираль ный тип симметрии обусловлен винтообразной структурой нуклеокапсида (например, у вируса гриппа).

    № 9 Морфологические и тинкториальные свойства бакте
    рий. Методы
    окраски.
    Морфологические свойства бактерий. Бактерии— микроорганизмы, не имеющие оформленного ядра (прокариоты).
    Бактерии имеют разнообразную форму и довольно сложную структуру,
    определяющую многообразие их функциональной деятельности. Для бактерий характерны четыре основные формы: сферическая (шаровидная),
    цилиндрическая (палочковидная), извитая и нитевидная.
    Бактерии шаровидной формы
    — кокки — в зависимости от плоскости деления и расположения относительно друг друга отдельных особей подразделяются на микрококки (отдельно лежащие кокки), диплококки (парные кокки),
    стрептококки (цепочки кокков), стафилококки (имеющие вид виноградных гроздьев), тетракокки (образования из четырех кокков) и сарцины (пакеты из 8
    или 16 кокков).
    Палочковидные бактерии располагаются в виде одиночных клеток, дипло- или стрептобактерий.
    Извитые формы бактерий
    — вибрионы и спириллы, а также спирохеты.
    Вибрионы имеют вид слегка изогнутых палочек, спириллы
    — извитую форму с несколькими спиральными завитками.
    Размеры бактерий колеблются от 0,1 до 10 мкм. В состав бактериальной клетки входят капсула, клеточная стенка, цитоплаз-матическая мембрана и цитоплазма, в которой содержатся нук-леоид, рибосомы и включения.
    Некоторые бактерии снабжены жгутиками и ворсинками. Ряд бактерий образуют споры, которые располагаются терминально, субтерминально или центрально; превышая поперечный размер клетки, споры придают ей веретенообразную форму.
    Методы окраски. Окраску мазка производят простыми или сложными методами. Простые заключаются в окраске препарата одним красителем;
    сложные методы (по Граму, Цилю — Нильсену и др.) включают последо - вательное использование нескольких красителей и имеют дифференциально- диагностическое значение. Отношение микроорганизмов к красителям расценивают как тинкториальные свойства. Существуют специальные методы окраски, которые используют для выявления жгутиков, клеточной стенки,
    нуклеоида и разных цитоплазматических включений.
    При простых методах мазок окрашивают каким-либо одним красителем, ис- пользуя красители анилинового ряда (основные или кислые). Если красящий ион (хромофор) — катион, то краситель обладает основными свойствами, если хромофор - анион, то краситель имеет кислые свойства. Кислые красители —
    эритрозин, кислый фуксин, эозин. Основные красители — генциановый фиолетовый, кристаллический фиолетовый, метиленовый синий, основной фуксин. Преимущественно для окраски микроорганизмов используют основные красители, которые более интенсивно связываются кислыми компонентами клетки. Из сухих красителей, продающихся в виде порошков,
    готовят насыщенные спиртовые растворы, а из них — водно-спиртовые,
    которые и служат для окрашивания микробных клеток. Микроорганизмы окрашивают, наливая краситель на поверхность мазка на определенное время.
    Окраску основным фуксином ведут в течение 2 мин, метиленовым синим — 5
    —7 мин. Затем мазок промывают водой до тех пор, пока стекающие струи воды не станут бесцветными, высушивают осторожным промоканием фильтровальной бумагой и микроскопируют в иммерсионной системе. Если мазок правильно окрашен и промыт, то поле зрения совершенно прозрачно, а клетки интенсивно окрашены.
    Сложные методы окраски применяют для изучения структуры клетки и дифференциации микроорганизмов. Окрашенные мазки микроскопируют в иммерсионной системе. Последовательно нанести на препарат определенные красители, различающиеся по химическому составу и цвету, протравы, спирты,
    кислоту и др.
    Существуют несколько основных окрасок: по Граму, по Цилю-Нельсону, по
    Ауески, Нейссера, Бури-Гинса.
    № 10 Структура и химический состав бактериальной клет
    ки. Особенности
    строения грамположительных и грамотрицательных бактерий.
    Бактериальная клетка состоит из клеточной стенки, цитоплазматической мембраны, цитоплазмы с включениями и ядра, называемого нуклеоидом.
    Имеются дополнительные структуры: капсула, микрокапсула, слизь, жгутики,
    пили. Некоторые бактерии в неблагоприятных условиях способны образовывать споры.
    Клеточная стенка. В клеточной стенке грамположительных бактерий содержится небольшое количество полисахаридов, липидов, белков. Основным компонентом толстой клеточной стенки этих бактерий является многослойный пептидогликан (муреин, мукопептид), составляющий 40-90 % массы клеточной стенки. С пептидогликаном клеточной стенки грамположительных бактерий ковалентно связаны тейхоевые кислоты (от греч. teichos — стенка).
    В состав клеточной стенки грамотрицательных бакте рий входит наружная мембрана, связанная посредством липопротеина с подлежащим слоем пептидогликана. На ультратонких срезах бактерий наружная мембрана имеет вид волнообразной трехслойной структуры, сходной с внутренней мембраной,
    которую называют цитоплазматической. Основным компонентом этих мембран является бимолекулярный (двойной) слой липидов. Внутренний слой наружной мембраны представлен фосфолипидами, а в наружном слое расположен липополисахарид.
    Функции клеточной стенки:
    1. Обусловливает форму клетки.
    2. Защищает клетку от механических повреждений извне и выдерживает значительное внутреннее давление.
    3. Обладает свойством полупроницаемости, поэтому через нее избирательно проникают из среды питательные вещества.
    4. Несет на своей поверхности рецепторы для бактериофагов и различных химических веществ.
    Метод выявления клеточной стенки - электронная микроскопия, плазмолиз.
    L-формы бактерий, их медицинское значение
    L-формы - это бактерии, полностью или частично лишенные клеточной стенки
    (протопласт +/- остаток клеточной стенки), поэтому имеют своеобразную морфологию в виде крупных и мелких сферических клеток. Способны к размножению.
    Цитоплазматическая мембрана располагается под клеточной стенкой (между ними - периплазматическое пространство). По строению является сложным липидобелковым комплексом, таким же, как у клеток эукариот (универсальная мембрана).
    Функции цитоплазматической мембраны:
    1. Является основным осмотическим и онкотическим барьером.
    2. Участвует в энергетическом метаболизме и в активном транспорте питательных веществ в клетку, так как является местом локализации пермеаз и ферментов окислительного фосфорилирования.
    3. Участвует в процессах дыхания и деления.
    4. Участвует в синтезе компонентов клеточной клетки (пептидогликана).
    5. Участвует в выделении из клетки токсинов и ферментов.
    Цитоплазматическая мембрана выявляется только при электронной микроскопии.
    № 1
    1 Морфология грибов
    Грибы относятся к царству Fungi (Mycetes, Mycota). Это многоклеточные или одноклеточные нефотосинтезирующие (бесхлорофильные) эукариотические микроорганизмы с клеточной стенкой.
    Грибы имеют ядро с ядерной оболочкой, цитоплазму с органеллами,
    цитоплазматическую мембрану и многослойную, ригидную клеточную стенку,
    состоящую из нескольких типов полисахаридов, а также белка, липидов и др.
    Некоторые грибы образуют капсулу. Цитоплазматическая мембрана содержит гликопротеины, фосфолипиды и эргостеролы. Грибы являются грамположительными микробами, вегетативные клетки — не- кислотоустойчивые.
    Грибы состоят из длинных тонких нитей (гиф), сплетающихся в грибницу, или мицелий. Гифы низших грибов — фикомицетов — не имеют перегородок. У
    высших грибов — эуми-цетов — гифы разделены перегородками; их мицелий многоклеточный.
    Различают гифальные и дрожжевые формы грибов.
    Гифальные (плесневые) грибы образуют ветвящиеся тонкие нити (гифы),
    сплетающиеся в грибницу, или мицелий (плесень). Гифы, врастающие в питательный субстрат, называются вегетативными гифами (отвечают за питание гриба), а растущие над поверхностью субстрата — воздушными или репродуктивными гифами (отвечают за бесполое размножение).
    Гифы низших грибов не имеют перегородок. Они представлены многоядерными клетками и называются ценоцитными.
    Гифы высших грибов разделены перегородками, или септами с отверстиями.
    Дрожжевые грибы (дрожжи), в основном, имеют вид отдельных овальных клеток (одноклеточные грибы). По типу полового размножения они распределены среди высших грибов — аскомицет и базидиомицет. При бесполом размножении дрожжи образуют почки или делятся, что приводит к одноклеточному росту. Могут образовывать псевдогифы и ложный мицелий
    (псевдомицелий) в виде цепочек удлиненных клеток — «сарделек». Грибы,
    аналогичные дрожжам, но не имеющие полового способа размножения,
    называют дрожжеподобными. Они размножаются только бесполым способом
    — почкованием или делением.
    Грибы размножаются спорами половым и бесполым способами, а также вегетативным путем (почкование или фрагментация гиф). Грибы,
    размножающиеся половым и бесполым путем, относятся к совершенным.
    Несовершенными называют грибы, у которых отсутствует или еще не описан половой путь размножения. Бесполое размножение осуществляется у грибов с помощью эндогенных спор, созревающих внутри круглой структуры —
    спорангия, и экзогенных спор — конидий, формирующихся на кончиках плодоносящих гиф.
    Типы грибов. Выделяют 3 типа грибов, имеющих половой способ размножения (так называемые совершенные грибы): зигомицеты (Zygomycota),
    аскомицеты (Ascomycota) и базидиомицеты (Basidiomycota). Отдельно выделяют условный, формальный тип/группу грибов — дейтеромицеты
    (Deiteromycota), у которых имеется только бесполый способ размножения (так называемые несовершенные грибы).

    12
    Морфология простейших
    Простейшие
    — эукариотические одноклеточные микроорганизмы,
    составляющие подцарство Protozoa царства животных (Animalia). Простейшие включают 7 типов, из которых четыре типа (Sarcomastigophora, Apicomplexa,
    Ciliophora, Microspora) имеют представителей, вызывающих заболевания у человека. Размеры простейших колеблются в среднем от 5 до 30 мкм.
    Снаружи простейшие окружены мембраной (пелликулой) — аналогом цитоплазматической мембраны клеток животных. Некоторые простейшие имеют опорные фибриллы.
    Цитоплазма и ядро соответствуют по строению эукариотическим клеткам:
    цитоплазма состоит из эндоплазматического ретикулума, митохондрий,
    лизосом, многочисленных рибосом и др.; ядро имеет ядрышко и ядерную оболочку.
    Передвигаются простейшие посредством жгутиков, ресничек и путем образования псевдоподий.
    Простейшие могут питаться в результате фагоцитоза или образования особых структур. Многие простейшие при неблагоприятных условиях образуют цисты — покоящиеся стадии, устойчивые к изменению температуры,
    влажности и др.
    Простейшие окрашиваются по Романовскому—Гимзе (ядро — красного, ци- топлазма — синего цвета).
    Тип Sarcomastigophora. Подтип Mastigophora (жгутиконосцы) включает следующих патогенных представителей: трипаносому — возбудителя африканского трипаносомоза (сонная болезнь); лейшмании — возбудителей кожной и висцеральной форм лейшманиозов; трихомонады, передающиеся половым путем и паразитирующие в толстой кишке человека; лямблию —
    возбудителя лямблиоза. Эти простейшие характеризуются наличием жгутиков:
    один — у лейшмании, четыре свободных жгутика и короткая ундулирующая мембрана — у три-хомонад.
    К подтипу Sarcodina (саркодовые) относится дизентерийная амеба —
    возбудитель амебной дизентерии человека. Морфологически сходна с ней непатогенная кишечная амеба. Эти простейшие передвигаются путем образования псевдоподий. Питательные вещества захватываются и погружаются в цитоплазму клеток. Половой путь размножения у амеб отсутствует. При неблагоприятных условиях они образуют цисту.
    Тип
    Apicomplexa. В
    классе
    Sporozoa
    (споровики) патогенными представителями являются возбудители токсоплазмоза, кокцидиоза,
    саркоцистоза и малярии. Жизненный цикл возбудителей малярии характеризуется чередованием полового размножения (в организме комаров
    Anopheles) и бесполого (в клетках тканей и эритроцитах человека они раз - множаются путем множественного деления). Токсоплазмы имеют форму полулуний. Токсоплазмозом человек заражается от животных. Токсоплазмы могут передаваться через плаценту и поражать центральную нервную систему и глаза плода.
    Тип Ciliophora. Патогенный представитель — возбудитель ба-лантидиаза —
    поражает толстый кишечник человека. Балантидии имеют многочисленные реснички и поэтому подвижны.
    Тип Microspora включает микроспоридии — маленькие (0,5—10 мкм)
    облигатные внутриклеточные паразиты, широко распространенные среди животных и вызывающие у ослабленных людей диарею и гнойно- воспалительные заболевания.

    1 3 Особенности биологии вирусов
    Вирусы — мельчайшие микробы, не имеющие клеточного строения,
    белоксинтезирующей системы, содержащие только ДНК или РНК. Относятся к царству Vira. Являясь облигатными внутриклеточными паразитами, вирусы размножаются в цитоплазме или ядре клетки. Они — автономные генетические структуры. Отличаются особым — разобщенным (дисъюнктивным) способом размножения (репродукции): в клетке отдельно синтезируются нуклеиновые кислоты вирусов и их белки, затем происходит их сборка в вирусные частицы.
    Сформированная вирусная частица называется вирионом.
    Морфологию и структуру вирусов изучают с помощью электронного микроскопа, так как их размеры малы и сравнимы с толщиной оболочки бактерий.
    Форма вирионов может быть различной: палочковидной (вирус табачной мозаики), пулевидной (вирус бешенства), сферической (вирусы полиомиелита,
    ВИЧ), в виде сперматозоида (многие бактериофаги). Различают просто устроенные и сложно устроенные вирусы.
    Простые, или безоболочечные, вирусы состоят из нуклеиновой кислоты и белковой оболочки, называемой капсидом. Капсид состоит из повторяющихся морфологических субъединиц — капсомеров. Нуклеиновая кислота и капсид взаимодействуют друг с другом, образуя нуклеокапсид.
    Сложные, или оболочечные, вирусы снаружи капсида окружены ли- попротеиновой оболочкой (суперкапсидом, или пеплосом). Эта оболочка является производной структурой от мембран вирус-инфицированной клетки.
    На оболочке вируса расположены гликопротеиновые шипы, или шипики
    (пепломеры). Под оболочкой некоторых вирусов находится матриксный М- белок.
    Тип симметрии. Капсид или нуклеокапсид могут иметь спиральный,
    икосаэдрический (кубический) или сложный тип симметрии. Икосаэдрический тип симметрии обусловлен образованием изометрически полого тела из капсида, содержащего вирусную нуклеиновую кислоту (например, у вирусов гепатита А, герпеса, полиомиелита). Спираль ный тип симметрии обусловлен винтообразной структурой нуклеокапсида (например, у вируса гриппа).
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34


    написать администратору сайта